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Verstehen Sie das Funktionsprinzip des Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Thermometers

Aug 24, 2023

Verstehen Sie das Funktionsprinzip des Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Thermometers

 

Das Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Thermometer besteht aus einem optischen System, einem Fotodetektor, einem Signalverstärker, Signalverarbeitung, Anzeigeausgang und anderen Komponenten. Das Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Thermometer misst die Infrarotstrahlungsenergie durch Infrarotdetektoren (thermische und fotoelektrische Detektoren) und wandelt sie in elektrische Signale um, die dann gemäß den Grundgesetzen der Strahlung in Temperatur umgewandelt werden.


Das optische System sammelt die Infrarotstrahlungsenergie des Ziels in seinem Sichtfeld, und die Größe des Sichtfelds wird durch die optischen Komponenten und die Position des Thermometers bestimmt. Infrarotenergie wird auf den fotoelektrischen Detektor fokussiert und in entsprechende elektrische Signale umgewandelt. Das Signal wird in den Temperaturwert des gemessenen Ziels umgewandelt, nachdem es vom Verstärker und der Signalverarbeitungsschaltung gemäß dem internen Algorithmus des Instruments berechnet und hinsichtlich des Emissionsvermögens des Ziels korrigiert wurde. Darüber hinaus sollten auch die Umgebungsbedingungen des Ziels und des Thermometers, wie Temperatur, Atmosphäre, Verschmutzung und Störungen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Leistungsindikatoren und Korrekturmethoden berücksichtigt werden.


Das Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Thermometer dient zur Messung der Oberflächentemperatur von Objekten. Die von den optischen Komponenten des Thermometers emittierte, reflektierte und übertragene Energie konvergiert auf dem Detektor. Die elektronischen Komponenten des Thermometers wandeln diese Informationen in Temperaturwerte um und zeigen sie auf dem Anzeigefeld des Thermometers an. Die von einem Infrarot-Thermometer angezeigte Temperatur wird oft als Helligkeitstemperatur des Ziels bezeichnet, die von der tatsächlichen Temperatur des Objekts abweicht, da der Emissionsgrad des Objekts einen gewissen Einfluss auf die Messung der Strahlungstemperatur hat. Fast alle in der Natur vorkommenden Objekte sind keine schwarzen Körper. Die Strahlungsmenge aller tatsächlichen Objekte hängt nicht nur von der Wellenlänge der Strahlung und der Temperatur des Objekts ab, sondern auch von Faktoren wie der Art des Materials, der Herstellungsmethode, dem thermischen Prozess, dem Oberflächenzustand und den Umgebungsbedingungen, aus denen das Objekt besteht Objekt. Damit das Schwarzkörperstrahlungsgesetz auf alle praktischen Objekte anwendbar ist, ist es daher notwendig, einen proportionalen Koeffizienten einzuführen, der sich auf Materialeigenschaften und Oberflächenzustände bezieht, nämlich den Emissionsgrad. Dieser Koeffizient stellt die Nähe zwischen der Wärmestrahlung des tatsächlichen Objekts und der Schwarzkörperstrahlung dar und hat einen Wert zwischen 0 und 1. Nach dem Strahlungsgesetz gilt das Infrarot, solange der Emissionsgrad eines Materials bekannt ist Die Strahlungseigenschaften jedes Objekts sind bekannt

 

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